Способ создания атмосферы в замкнутом объеме для культивирования анаэробных микроорганизмов

 

Использование: область микробиологии, культивирование анаэробных микроорганизмов в замкнугом объеме при создании в нем заданной атмосферы . Сущность изобретения; способ создания атмосферы предусматривает размещение внутри емкости химического источника атмосферы, включающего поглотитель кислорода я катализатор, и последующую подачу в емкость воды. Химический источник размещают в оболочке, выполненной из водорастворимого полимера - полиэтиленоксида или поливинилового спирта а в качестве катализатора используют карбонильное железо. Оболочка может быть выполнена армированной стеклотканью. 2 з.п ф-лы, 1 ил, 1 табл.

с I

Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам опислник изовгКТКЯф .. -, ",."

К ПАТЕНТУ (21) 5035049/13 (22) 31.03.92

{46) 30.10.93 Бюл йа 39-40 (Т6) Башкатова Анна Антоновна; Гусейнов Ширин

Латиф оглы; Каледа Наталья Николаевна; Юрманова Татьяна Вапьяновна; Шендеров Борис

Аркадьевич; Бевз Нина Ивановна; Гончарова Галина

Ивановна (54) СПОСОБ СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ В

ЗАМКНУТОМ 06 ЕМЕ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АНАЭРОБН ЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ (57) Использование: облаЬь микробиологии, культивирование анаэробных микроорганизмов в замк())) Щ((II) 2 01947 ß1 (51) 5 С12М1 00 нутом объеме при создании в нем заданной атмос- . феры Сущность изобретения: способ создания атмосферы предусматривает размещение внутри емкости химического источника атмосферы, включающего поглотитель кислорода и катализатор, и последующую подачу в емкость воды, Химический источник размещают в оболочке, выполненной из водорастворимого полимера — полиэтиленоксида или попивинилового спирта а в качестве катализатора используют карбонильное железо. Оболочка может быть выполнена армированной стеклотканью.

2 зл ф-лы,1 ил.1 табл

2001947 скорость и количество подводимой воды, Известны способы создания анаэробной атмосферы, где в качестве кат лизатора используется система палладии-углерод. а пакет содержит фитиль, отработанный таким образом, чтобы вводить вору в материал в о.còoëííîì количестве и с rloc!0!lHuoh

".кс рзстг ю П. ! едост" ткал;и эгих ooocoi Qo являются нал ;ч.!e дгрог» "очи его катализатора и трудоемкость изготовления устройства для

Gp г ения воды. "ipohlR того, ограничена возh!0» .ест регулирг ач,я пода:. воды.

Нлиболеа близким!10 техни-IecKoA сущности к изобретению является способ со- 40 здания аназробной атмосферы е замкнутом объеме. в котором используют композиции, содержащие порошок металла. выбранный иэ группы Fe, Al, Cu, Ni, и порошкообразный катализатор из группы Pt u Pd. Композиция 45 помещена в газопроницаемое саше (21, Количество и скорость подводимой воды устанавливаются с помощью специального канала-капсулы.

Недостатками этого способа являются 50 использование дорогостоящего катализатора, ограниченный диапазон изменения состава атмосферы и трудоемкость изготовления канала-капсулы.

Целью изобретения является упрощение изготовления, расширение Диапазона регулипованил состава атмосферы, замена дорогостоящего катализатора.

Это достигается тем, что при осуществлении способа создания анаэробной атмосч

Изобретение относится к микробиологии, а именно к способам создания анаэробной атмосферы для культивации микроорганизмов, и может быть использовано в микробиологической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности.

Известны способы создания анаэробной атмосферы в замкнутом объеме для культивации анаэробных микроорганизмов, ззключающиеся в помещении внутри емкос и химического источника, выделяющего при соприкосновении с водой газ, который может взаимодействовать с кислородом воздуха с образованием атмосферы. пригодной дл«;зпаннг. 1 пели, а так."хе катализатор, ускоряющий реакцию кислорода с выделяющимся газом, Газовыделяющим материа",oì служит смесь металла с солью. Используют мягкий, бериллий, стронций или кальций, применяют соли меди, платины, палладия, Ьлова,железа, никеля или кобальта.

Недостатком этих способов является необходимость использования дорогостоящего катализатора, а также то, что не регулируются

25 феры в замкнутом объеме от химического источника, состоящего из поглотителя кислорода и катализатора. включающего помещение химического источника внутрь емкости и последующую регулируемую подачу воды к нему, оболочку химического источника выполняют из водорастворимого полимера, а в качестве -катализатора используют порошок карбонильного железа.

В качестве водорастворимого полимера целесообразно использовать полиэтиленгликоль или поливиниловый спирт. Оболочку с целью упрочнения возможно армировать стеклотканью, В качестве ноглотителя кислорода могут быть использованы металлы из группы желе:з, алюминия, меди, никеля, Остальные компонент- берутся э соответствии с прототипом.

На чертеже привезены кривые зависимости времени начала реакции от толщины пленок и молекулярной массы.

Пример. Способ проверяли на создании анаэробной атмосферы для роста микроаэнирофилое рода Blfidobacterlum, требующих содержания

Ог = 0,2 — 2, й2 = 80 — 85ф.

СО»-10- 5

Н2 -= 8-10ф>.

Для этого е герметичную камеру объемом

2,0 л помещали анаэробные бактерии е чашке Петри и химический источник с оболочкой иэ полиэткленок» 1дэ, Химический восточник представляет собой запаянный со все.-. сторон пакетик иэ полиэтиленоксида (или поливинилового спирта) рзэмером 8 х 10 см, внутри которого содержатся следующие компоненты в виде порошков, г

Натрий углекислый (карбонат) 0,4

Порошок меди с размером частиц до 100 мкм 3

Карбональное железо с удельной поверхностью

4000 см /r 3

Кислота лимонная 1,4

Кизельгур или аэросил 2,6.

Оболочка химических источников была изготовлена из пленки толщиной от 50 мкм до

310 мкм.

В герметичной емкости находилось 8 химических источников, к которым было добавлено 36 мл воды.

Контроль состава газовой среды осуществляли с помощью хроматографа, отбирая пробы каждый час до четырех часов от начала опыта и далее каждые четыре часа. Состав газовой среды в течение всего этого

2001947 времени соответствовал заданному. Рост бактерий наблюдался во всех случаях.

Изменение времени начала реакции в ходе опытов осуществлялось за счет исгюль- зования для изготовления оболочек химиче- 5 ских источников пленок иэ полиэтилемоксида различной толщины и молекулярной массы.

Приведенная нэ чертеже зависимост времени начала реакции от толщины пленок и молекулярной массы полиэтиленоксида 10 показывает возможность регулирования в широких пределах времени наступления реакции путем варьирования скорости поступ ления воды к химическому источнику.

Аналогичные результаты получены при 15 применении пленки из поливинилового спирта.

Оболочки химических источников с целью упрочнения были также изготовлены из полимеров, армированных стекло- 20 тканью. Полимер наносился на стеклоткамь из водных растворов на пропиточной установке. Введение стеклоткани не отразилось на скорости растворения полимеров, одма25

Ф ор мул а изобретения 1. СПОСОБ СОЗДАНИЙ АТМОСФЕРЫ

В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, предусматривающий помещение внутрь емкости химического источника атмосферы, включающего поглотитель кислорода и катализатор, и последующую регулируемую подачу в емкость воды, отличающийся тем, что химический источник с входящими компонентами предварико при выборе пленки для оболочки необходимо учитывать толщину используемой стеклоткэни.

Изменение соотношения катализатора (карбонильного железа) и поглотителя кислорода (порошка меди) позволяет регулировать состав атмосферы за счет изменения в ней как содержамия кислорода, так и содержамия водорода, что является важным при, выращивании определенных видов вназробных микроорганизмов. Данные представлены в таблице.

Таким образом, предложенный способ позволяет получать амаэробную атмосферу в замкнутом объеме с помощью химического источника, изготовленного более простым и экономичным способом, не содержащим дорогостоящего катализатора и позволяющим регулировать состав атмосферы и время наступления реакции. (56) 1. EO йя 0073590, кл. С 12 М 1/04, опублик, 1983.

2. ЕП ht 0290781, кл. С 12 М 1/04, опублик. 1991, тельно размещают в оболочке, выполненной иэ водорастворимого полимера, а в качестве катализатора используют кэрбонильмое железо.

2, Способ по п.1, отличающийся тем, что используют оболочку, выполненную из полиэтилемоксида или поливинилового спирта.

3. Способ пв пп.1 и 2, отличающийся тем, что используют оболочку. армированную стеклотканью, 2001947

Подоисное

Ироивводственно-лэдэтельскии комбинат " 1этент", r Ужгород. ул. Гагарина, 101 . едактор Л. Павлова

Заказ 31"-6

Составитель А. Бэшкэтова

Техред М.Моргентэл Корректор С. Патрушева

Тирам

f П13 "Поиск" Росг.*атен а

113235, Москва, -3, Раув.-.кав аб., 4/5

Способ создания атмосферы в замкнутом объеме для культивирования анаэробных микроорганизмов Способ создания атмосферы в замкнутом объеме для культивирования анаэробных микроорганизмов Способ создания атмосферы в замкнутом объеме для культивирования анаэробных микроорганизмов Способ создания атмосферы в замкнутом объеме для культивирования анаэробных микроорганизмов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для культивирования микроводорослей и может быть использовано в кормопроизводстве

Изобретение относится к медицинской промышленности, в частности к получению антибиотиков и рибоксина

Изобретение относится к микробной очистке стоков и утилизации твердых углерод-азотсодержащих отходов анаэробными микроорганизмами с выработкой биометана для бытовых нужд в домах, удаленных от тепловых и электрических сетей

Изобретение относится к медицинской и микробиологической промышленности, а именно к установкам для культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к области биотехнической очистки газовых сред и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, деревоперерабатывающей, пищевой, сельскохозяйственной, биотехнологической промышленности для очистки отходящих газов от органических загрязнений, таких, как фенол и его производные, спирты, альдегиды, меркаптаны, ароматические соединения, а также алканы и алкены

Биофильтр // 2108380
Изобретение относится к области дезодорации и очистки газовых сред, в частности воздуха, от органических и неорганических газовых примесей и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, сельскохозяйственной и биотехнологической промышленности при очистке отходящих газов от неорганических и органических загрязнений

Изобретение относится к области микробиологии, биотехнологии и может быть использовано при культивировании микроорганизмов в пищевой промышленности, например, дрожжей для спиртового брожения, продуцентов ферментов, антибиотиков
Наверх